RANCANG BANGUN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH POTONG HEWAN (RPH) AYAM DENGAN PROSES BIOFILTER

dokumen-dokumen yang mirip
II. PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK GEDUNG SOPHIE PARIS INDONESIA

Petunjuk Operasional IPAL Domestik PT. UCC BAB 2 PROSES PENGOLAHAN AIR LIMBAH

BAB 5 TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR LIMBAH FASILITAS LAYANAN KESEHATAN SKALA KECIL

PENDAHULUAN. Latar Belakang

BAB 13 UJI COBA IPAL DOMESTIK INDIVIDUAL BIOFILTER ANAEROB -AEROB DENGAN MEDIA BATU SPLIT

BAB III PROSES PENGOLAHAN IPAL

BAB 5 PENGOLAHAN AIR LIMBAH DENGAN PROSES FILM MIKROBIOLOGIS (BIOFILM)

BAB IV PILOT PLANT PENGOLAHAN AIR LIMBAH PENCUCIAN JEAN MENGGUNAKAN KOMBINASI PROSES PENGENDAPAN KIMIA DENGAN PROSES BIOFILTER TERCELUP ANAEROB-AEROB

BAB II UNIT INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)

BAB PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PEMBANGUNAN IPAL & FASILITAS DAUR ULANG AIR GEDUNG GEOSTECH

TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DENGAN PROSES BIOFILM TERCELUP

A. Regulasi IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) atau Sewage Treatment Plant Regulation

ALAT PENGOLAH AIR LIMBAH RUMAH TANGGA INDIVIDUAL ATAU SEMI KOMUNAL

BAB PENGOLAHAN AIR LIMBAH INDUSTRI TEPUNG BERAS

BAB 11 CONTOH PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN IPAL DOMESTIK KAPASITAS 150 M 3 PER HARI

BAB 3 TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

EVALUASI HASIL PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH DOMESTIK TIPE KOMUNAL DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA PUSAT

III.2.1 Karakteristik Air Limbah Rumah Sakit Makna Ciledug.

BAB 12 UJI COBA PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK INDIVIDUAL DENGAN PROSES BIOFILTER ANAEROBIK

BAB 4 PAKET INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH SAKIT KAPASITAS 30 M 3 PER HARI. 4.1 Lokasi dan Kapasitas IPAL

PENGGUNAAN MEDIA SERAT PLASTIK PADA PROSES BIOFILTER TERCELUP UNTUK PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA NON TOILET

BAB I PENDAHULUAN. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di kotakota

PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA SKALA INDIVIDUAL

ALAT PENGOLAH AIR LIMBAH RUMAH TANGGA SEMI KOMUNAL KOMBINASI BIOFILTER ANAEROB DAN AEROB

BAB 6 PENGOLAHAN AIR LIMBAH DENGAN PROSES TRICKLING FILTER

PERENCANAAN TEKNIS INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH SAKIT PROSES BIOFILTER ANAEROB-AEROB KAPASITAS 200 M 3 PER HARI

TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH

BAB PENGOLAHAN AIR LIMBAH INDUSTRI PERHOTELAN

I. PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang Masalah

TEKNOLOGI PENGOLAHAAN AIR LIMBAH RUMAH SAKIT DENGAN SISTEM BIOFILTER ANEROB-AEROB

PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH SAKIT KAJIAN ASPEK PEMILIHAN TEKNOLOGI

RANCANG BANGUN PAKET IPAL RUMAH SAKIT DENGAN PROSES BIOFILTER ANAEROB-AEROB, KAPASITAS M 3 PER HARI

4.1. Baku Mutu Limbah Domestik

BAB PENGOLAHAN AIR LIMBAH INDUSTRI SIRUP, KECAP DAN SAOS

DESAIN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) BIOFILTER UNTUK MENGOLAH AIR LIMBAH POLIKLINIK UNIPA SURABAYA

PERENCANAAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH SISTEM TERPUSAT (STUDI KASUS DI PERUMAHAN PT. PERTAMINA UNIT PELAYANAN III PLAJU SUMATERA SELATAN)

INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH (IPAL)

ANALISIS KUALITAS AIR WADUK RIO RIO DENGAN METODE INDEKS PENCEMARAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MENGURANGI DAMPAK PENCEMARAN

BAB PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH MAKAN / RESTORAN

LAMPIRAN. Peta Curah Hujan Kabupaten Magelang

Sistem Aerasi Berlanjut (Extended Aeratian System) Proses ini biasanya dipakai untuk pengolahan air limbah dengan sistem paket (package treatment)

PAKET TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH SAKIT YANG MURAH DAN EFISIEN

EVALUASI DIMENSI INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAHDOKTER RUBINI MEMPAWAH

APLIKASI TEKNOLOGI BIOFILTER UNTUK MENGOLAH AIR LIMBAH DOMESTIK GEDUNG PERKANTORAN

BAB I PENDAHULUAN. Rumah sakit dalam kegiatannya banyak menggunakan bahan-bahan yang

Sewage Treatment Plant

BAB PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH SAKIT

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

BAB V PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI FARMASI DAN RUMAH SAKIT

BAB 6 PEMBAHASAN 6.1 Diskusi Hasil Penelitian

TUGAS MATA KULIAH PENGELOLAAN LIMBAH MANAJEMEN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT STUDI KASUS: CUT MEUTIA DI KOTA LHOKSEUMAWE

APLIKASI BIO-BALL UNTUK MEDIA BIOFILTER STUDI KASUS PENGOLAHAN AIR LIMBAH PENCUCIAN JEAN

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI DKI JAKARTA

Desain Alternatif Instalasi Pengolahan Air Limbah Pusat Pertokoan Dengan Proses Anaerobik, Aerobik Dan Kombinasi Aanaerobik Dan Aerobik

PERENCANAAN IPAL BIOFILTER DI UPTD KESEHATAN PUSKESMAS GONDANGWETAN KABUPATEN PASURUAN. Siti Komariyah **) dan Sugito*)

PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PENGOLAHAN AIR LIMBAH INDUSTRI KECIL TEKSTIL DENGAN PROSES BIOFILTER ANAEROB-AEROB TERCELUP MENGGUNAKAN MEDIA PLASTIK SARANG TAWON

Evaluasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Hotel X di Surabaya

PERENCANAAN ULANG INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) PG TOELANGAN, TULANGAN-SIDOARJO

BAGIAN 9. Teknologi Pengolahan Limbah Cair Rumah Makan. Oleh : Ir. Sutiyono, M.Si. dan Ir. Sri Rahayu, MT.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR KATA SAMBUTAN

BAB 3 METODA PENELITIAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS KINERJA INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK STUDI KASUS PT. UNITED CAN Co. Ltd.

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Abstrak. Abstract

EFEKTIVITAS INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) DOMESTIK SISTEM ROTATING BIOLOGICAL CONTACTOR (RBC) KELURAHAN SEBENGKOK KOTA TARAKAN

BAB 10 PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK INDIVIDUAL ATAU SEMI KOMUNAL

IMPROVING THE QUALITY OF RIVER WATER BY USING BIOFILTER MEDIATED PROBIOTIC BEVERAGE BOTTLES CASE STUDY WATER RIVER OF SURABAYA (SETREN RIVER JAGIR)

Buku Panduan Operasional IPAL Gedung Sophie Paris Indonesia I. PENDAHULUAN

Abstarct

BAB 3 INSTRUKSI KERJA (IK)

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Rumah Sakit Makna, Ciledug; maka dapat disimpulkan :

PENGOLAHAN AIR LIMBAH PABRIK TEMPE DENGAN BIOFILTER. Indah Nurhayati, Pungut AS, dan Sugito *)

PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK disusun oleh : Dr. Sugiarto Mulyadi

PENINGKATAN KUALITAS AIR BAKU PDAM DENGAN MEMODIFIKASI UNIT BAK PRASEDIMENTASI (STUDI KASUS: AIR BAKU PDAM NGAGEL I)

BAB PENGOLAHAN AIR LIMBAH INDUSTRI TEKSTIL

BAB VI HASIL. Tabel 3 : Hasil Pre Eksperimen Dengan Parameter ph, NH 3, TSS

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

MODUL 3 DASAR-DASAR BPAL

BAB I PENDAHULUAN. hidup. Namun disamping itu, industri yang ada tidak hanya menghasilkan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) BOJONGSOANG

kimia lain serta mikroorganisme patogen yang dapat

I. PENDAHULUAN. Kata kunci : IPAL Pusat pertokoan, proses aerobik, proses anaerobik, kombinasi proses aerobik dan anaerobik

Mukhlis dan Aidil Onasis Staf Pengajar Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Padang

PROSES PENGOLAHAN AIR LIMBAH PADA IPAL INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT BTIK LIK MAGETAN

BAGIAN 8. Teknologi Pengolahan Limbah Cair Rumah Sakit. Oleh : Ir. Nusa Idaman Said, M.Eng.

BAB I PENDAHULUAN. limbah yang keberadaannya kerap menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. IV.1 Karakteristik Air Limbah

PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK DENGAN PROSES LUMPUR AKTIF YANG DIISI DENGAN MEDIA BIOBALL

PEMBENIHAN DAN AKLIMATISASI PADA SISTEM ANAEROBIK

ANALISIS KUALITAS KIMIA AIR LIMBAH RUMAH SAKIT DI RSUD DR. SAM RATULANGI TONDANO TAHUN

Petunjuk Operasional IPAL Domestik PT. UCC BAB 6 PERAWATAN DAN PERMASALAHAN IPAL DOMESTIK

BAB I PENDAHULUAN. Pesatnya pertumbuhan dan aktivitas masyarakat Bali di berbagai sektor

DESAIN ALTERNATIF INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH SAKIT DENGAN PROSES AEROBIK, ANAEROBIK DAN KOMBINASI ANAEROBIK DAN AEROBIK DI KOTA SURABAYA

3 METODOLOGI PENELITIAN

BAB III LANDASAN TEORI

Teknologi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit. Hospital Wastewater Treatment Technology

Transkripsi:

RANCANG BANGUN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH POTONG HEWAN (RPH) AYAM DENGAN PROSES BIOFILTER Oleh : Nusa Idaman Said dan Satmoko Yudo Kelompok Teknologi Pengelolaan Air bersih dan Limbah Cair, Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan, BPPT. Abstrak More than 90 % of Jakarta livestock supply, especially poultry, originated from outside the area. Meanwhile temporary places and slaughterhouse are spread out in some locations in Jakarta area, even most of them located in residences area. Almost all wastewater are not processed but straightly discharged to the sewer or river around the house. These spread chickens slaughterhouse activities caused environmental pollution which is difficult to control. This paper discussed about the design of wastewater process installation of chickens slaughter by biofilter anaerob-aerob process and test of its process result. Based on the test the removal efficiency of COD, Permanganate, BOD and Total Suspended Solid (TSS) were 86.52 %, 82.85 %, 88.79 % and 94.1 % respectively.. Keyword : Design, process, wastewater, chicken slaughterhouse, biofilter. 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pasokan hewan ternak khususnya unggas/ayam di Jakarta lebih dari 90% berasal dari wilayah luar DKI Jakarta. Saat ini tempat penampungan sementara dan tempat pemotongannya tersebar di beberapa lokasi di wilayah DKI Jakarta. Bahkan sebagian besar berlokasi di kawasan permukiman. Di Kotamadya Jakarta Timur sendiri, terdapat 74 buah usaha tempat penampungan ayam (TPA) dengan kapasitas penampungan sekitar 125.000 ekor/hari, dan 572 buah usaha pemotongan ayam dengan kapasitas potong lebih dari 40.000 ekor/hari. Pada umumnya usaha tersebut merupakan usaha skala kecil dengan kapasitas kurang dari 100 ekor/hari/usaha. Usaha ini sebaga\ian besar dilakukan di rumah-rumah di kawasan padat penduduk. Hampir semua limbah dari usaha tersebut umumnya tidak diolah terlebih dahulu, akan tetapi langsung dibuang di selokan atau sungai di sekitar rumah. Tidak terpusatnya aktivitas pemotongan ayam, mengakibatkan pencemaran lingkungan disekitarnya yang sulit untuk di kontrol. Permasalahan mulai timbul, setelah masyarakat sekitarnya mengeluhkan terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah padat, maupun limbah cair serta bau yang kurang sedap. Limbah yang dihasilkan oleh usaha ini mencapai 150 gram/ekor limbah padat, 1(satu) liter/ekor limbah cair, disamping pencemaran udara dan kebisingan. Dalam setahun diperkirakan akan dihasilkan 2.200 ton limbah padat dan sekitar 14 juta liter limbah cair. Untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan dan pengawasan terhadap kualitas unggas potong di DKI Jakarta, Pemerintah Jakarta Timur melalui Suku Dinas Peternakan Jakarta Timur berupaya melakukan sentralisasi kegiatan penampungan dan pemotongan di kawasan industri PT JIEP di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung. Serta untuk mengatasi pencemaran limbah cairnya telah dibangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) rumah potong hewan tersebut. 1.2 Tujuan Dan Sasaran Tujuan dari kegiatan ini adalah merancang-bangun instalasi pengolahan limbah cair rumah potong hewan khususnya hewan unggas dengan proses bio-filter. Sedangkan sasaran yang diperoleh adalah diperolehnya teknologi pengolahan limbah cair rumah potong hewan yang dapat mengatasi pencemaran lingkungan. 1.3 Ruang Lingkup dan Metodologi Ruang Lingkup : Lingkup kegiatan yang dilakukan secara garis besar adalah sebagai berikut : Melakukan survei lokasi untuk mendapatkan data-data awal (misal, kapasitas air limbah yang dikeluarkan). 83

Kondisi fisik kawasan, terutama yang berkaitan dengan aspek penyehatan lingkungan. Pengambilan contoh air limbah untuk diperiksa parameter pencemarnya. Analisa data untuk pemilihan proses yang akan digunakan. Membuat disain teknis (Design Engineering) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah potong hewan (RPH). Kriteria disain dititik beratkan pada aspek teknis, ekonomis dan soial budaya, serta sedapat mungkin menggunakan komponen lokal. Membuat IPAL RPH khususnya unggas/ayam. Metodologi : Metodologi kegiatan ini adalah sebagai berikut : a. Survai Lapangan Survai ini dilakukan untuk mengetahui keadaan di lapangan mengenai jumlah ayam yang dipotong, jumlah limbah yang dihasilkan, serta kondisi sosial masyarakatnya. b. Penentuan Lokasi Lokasi unit alat pengolah air limbah harus ditentukan sedemikian rupa agar didapatkan hasil yang memuaskan, baik ditinjau dari segi teknis maupun estetika. Sedapat mungkin lokasi ditentukan agar mengganggu pemukiman masyarakat setempat. c. Ketersediaan Bahan dan Peralatan Bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pembangunan unit pengolahan air limbah diharapkan dapat dengan mudah didapat di pasaran, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pengerjaan pembangunan dan biaya konstruksi dapat ditekan serendah mungkin. d. Rancangan dan Konstruksi Disain unit alat pengolah air limbah dirancang berdasarkan jumlah dan kualitas air baku, serta sesuai dengan ketersediaan lahan yang ada. Prototipe alat pengolah air limbah tersebut tersebut akan dirancang dalam bentuk yang kompak agar pemasangan/pembangunan serta operasinya mudah, serta diusahakan menggunakan energi sekecil mungkin. e. Pembangunan IPAL RPH dan Pengujian Karakteristik Alat Setelah alat pengolah air limbah selesai dibangun, dilakukan pengujian karakteristik alat dan pengujian hasil pengolahan terhadap beberapa parameter sesuai dengan standar kualitas limbah rumah potong hewan. f. Pelatihan Pengopersian Alat Sebelum diserahkan kepada calon pengelola, dilakukan pelatihan pengoperasian alat serta cara perawatan alat kepada calon pengelola agar alat dapat beroperasi dengan baik dan terawat. 2. PROSES PENGOLAHAN LIMBAH RPH AYAM 2.1 Proses Pengolahan Ipal Proses pengolahan air limbah rumah potong hewan dengan sistem biofilter anaerobaerob dapat dilihat pada Gambar 1. Seluruh air limbah yang berasal dari kegiatan rumah potong hewan dialirkan melalui saluran pembuang dan dilewatkan melalui saringan kasar (bar screen) untuk menyaring sampah yang berukuran besar seperti sampah bulu hewan, daun, kertas, plastik dll. Setelah melalui screen air limbah dialirkan ke bak pemisah lemak atau minyak. Bak pemisah lemak tersebut berfungsi untuk memisahkan lemak atau minyak yang berasal dari kegiatan pemotongan hewan, serta untuk mengendapkan kotoran pasir, tanah atau senyawa padatan yang tak dapat terurai secara biologis. Selanjutnya limpasan dari bak pemisah lemak dialirkan ke bak ekualisasi yang berfungsi sebagai bak penampung limbah dan bak kontrol aliran. Air limbah di dalam bak ekualisasi selanjutnya dipompa ke unit IPAL. Di dalam unit IPAL tersebut, pertama air limbah dialirkan masuk ke bak pengendap awal, untuk mengendapkan partikel lumpur, pasir dan kotoran organik tersuspesi. Selain sebagai bak pengendapan, juga berfungsi sebagai bak pengurai senyawa organik yang berbentuk padatan, sludge digestion (pengurai lumpur) dan penampung lumpur. Air limpasan dari bak pengendap awal selanjutnya dialirkan ke bak kontaktor anaerob dengan arah aliran dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas. Di dalam bak kontaktor anaerob tersebut diisi dengan media dari bahan plastik tipe sarang tawon. Jumlah bak kontaktor anaerob terdiri dari dua buah ruangan. Penguraian zat-zat organik yang ada dalam air limbah dilakukan oleh bakteri anaerobik atau facultatif aerobik. Setelah beberapa hari operasi, pada permukaan media filter akan tumbuh lapisan film mikro-organisme. Mikro-organisme inilah yang akan menguraikan zat organik yang belum sempat terurai pada bak pengendap. Air limpasan dari bak kontaktor anaerob dialirkan ke bak kontaktor aerob. Di dalam bak kontaktor aerob ini diisi dengan media dari bahan plastik tipe sarang tawon, sambil diaerasi atau dihembus dengan udara sehingga mikro organisme yang ada akan menguraikan zat 84

organik yang ada dalam air limbah serta tumbuh dan menempel pada permukaan media. Dengan demikian air limbah akan kontak dengan mikroorganisme yang tersuspensi dalam air maupun yang menempel pada permukaan media yang mana hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi penguraian zat organik, deterjen serta mempercepat proses nitrifikasi, sehingga efisiensi penghilangan ammonia menjadi lebih besar. Proses ini sering di namakan Aerasi Kontak (Contact Aeration). Dari bak aerasi, air dialirkan ke bak pengendap akhir. Di dalam bak ini lumpur aktif yang mengandung massa mikro-organisme diendapkan dan dipompa kembali ke bagian inlet bak aerasi dengan pompa sirkulasi lumpur. Sedangkan air limpasan (over flow) dialirkan ke bak khlorinasi. Di dalam bak kontaktor khlor ini air limbah dikontakkan dengan senyawa khlor untuk membunuh microorganisme patogen. Air olahan, yakni air yang keluar setelah proses khlorinasi dapat langsung dibuang ke sungai atau saluran umum. Dengan kombinasi proses anaerob dan aerob tersebut selain dapat menurunkan zat organik (BOD, COD), ammonia, padatan tersuspensi (SS), phospat dan lainnya. Diagram proses pengolahan air limbah rumah potong hewan dengan proses biofilter anaerob-aerob dapat dilihat pada Gambar 2. Proses dengan Biofilter Anaerob-Aerob ini mempunyai beberapa keuntungan yakni : I.2 Keunggulan Biofilter Anaerob-Aerob Pengolahan air limbah dengan proses biofilm Anaerob-Aerob mempunyai beberapa keunggulan antara lain : Pengoperasiannya mudah Di dalam proses pengolahan air limbah dengan sistem biofilm, tanpa dilakukan sirkulasi lumpur, tidak terjadi masalah bulking seperti pada proses lumpur aktif (Activated sludge process). Oleh karena itu pengelolaaanya sangat mudah. Lumpur yang dihasilkan sedikit Dibandingkan dengan proses lumpur aktif, lumpur yang dihasilkan pada proses biofilm relatif lebih kecil. Di dalam proses lumpur aktif antara 30 60 % dari BOD yang dihilangkan (removal BOD) diubah menjadi lumpur aktif (biomasa) sedangkan pada proses biofilm hanya sekitar 10-30 %. Hal ini disebabkan karena pada proses biofilm rantai makanan lebih panjang dan melibatkan aktifitas mikroorganisme dengan orde yang lebih tinggi dibandingkan pada proses lumpur aktif. Dapat digunakan untuk pengolahan air limbah dengan konsentrasi zat Organik rendah maupun tinggi. Oleh karena di dalam proses pengolahan air limbah dengan sistem biofilm mikroorganisme atau mikroba melekat pada permukaan medium penyangga maka pengontrolan terhadap mikroorganisme atau mikroba lebih mudah. Proses biofilm tersebut cocok digunakan untuk mengolah air limbah dengan konsentrasi rendah maupun konsentrasi tinggi. Tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah maupun fluktuasi konsentrasi. Pengaruh penurunan suhu terhadap efisiensi pengolahan kecil. Jika suhu air limbah turun maka aktifitas mikroorganisme juga berkurang, tetapi oleh karena di dalam proses biofilm substrat maupun enzim dapat terdifusi sampai ke bagian dalam lapisan biofilm dan juga lapisan biofilm bertambah tebal maka pengaruh penurunan suhu (suhu rendah) tidak begitu besar. Adanya air buangan yang melalui media kerikil yang terdapat pada biofilter mengakibatkan timbulnya lapisan lendir yang menyelimuti kerikil atau yang disebut juga biological film. Air limbah yang masih mengandung zat organik yang belum teruraikan pada bak pengendap bila melalui lapisan lendir ini akan mengalami proses penguraian secara biologis. Efisiensi biofilter tergantung dari luas kontak antara air limbah dengan mikro-organisme yang menempel pada permukaan media filter tersebut. Makin luas bidang kontaknya maka efisiensi penurunan konsentrasi zat organiknya (BOD) makin besar. Selain menghilangkan atau mengurangi konsentrasi BOD dan COD, cara ini dapat juga mengurangi konsentrasi padatan tersuspensi atau suspended solids (SS) ammonium dan posphor. Beberapa keunggulan proses pengolahan air limbah dengan biofilter anaerb-aerob yang lain antara lain yakni : Biaya operasinya rendah. Dibandingkan dengan proses lumpur aktif, Lumpur yang dihasilkan relatif sedikit. Dapat menghilangkan nitrogen dan phospor yang dapat menyebabkan euthropikasi. 85

Energi untuk suplai udara aerasi relatif kecil. Dapat digunakan untuk air limbah dengan beban BOD yang cukup besar. Dapat menghilangan padatan tersuspensi (SS) dengan baik. 3. DISAIN TEKNIS IPAL Kapasitas Rencana = 400 M 3 per hari. BOD Masuk = 2000 mg/lt. SS Masuk = 500 mg/lt BOD keluar = 50 mg/lt SS keluar = 50 mg/lt 1) Disain Bak Pemisah Lemak/Minyak Bak pemisah lemak atau grease removal yang direncanakan adalah tipe gravitasi sederhana. Bak terdiri dari dua buah ruangan yang dilengkapi dengan bar screen pada bagian inletnya. Kriteria perencanaan : Retention Time = + 30 menit. Dimensi Bak : kedalaman air Ruang Bebas : 4 m : 1,5 m : 1,5 m : 0,3 0,5 m Disain bak pemisah lemak dapai dilihat pada Gambar 3. 2) Bak Ekualisasi Waktu Tinggal (T) = 6 jam Dimensi : : 5,0 m : 8,0 m Kedalaman efektif : 2,5 m Tinggi Ruang Bebas : 0.5 m 3) Bak Pengendapan Awal BOD Masuk : 2000 mg/l BOD Keluar : 1200 mg/l Efisiensi : 40 % Dimensi : : 7,0 m : 4,0 m Kedalaman air efektif : 2,5 m Tinggi ruang bebas : 0,5 m (disesuaikan dengan kondisi lapangan). Waktu Tinggal (Retention Time) rata-rata : 4,2 Jam Waktu tinggal pada saat beban puncak : 2,1 Jam (asumsi jumlah limbah 2 x jumlah ratarata). Beban permukaan (surface loading) rata-rata : 14,3 m 3 /m 2.hari Beban permukaan pada saat puncak : 28,6 m 3 /m 2.hari. Standar : Beban permukaan : 20 50 m 3 /m 2.hari. (JWWA) 4) Biofilter Anaerob BOD Masuk : 1200 mg/l Efisiensi : 80 % BOD Keluar : 240 mg/l Debit Limbah : 400 m 3 /hari Dimensi : : 7,0 m : 4,5 m Kedalaman air efektif : 2,5 m Tinggi ruang bebas : 0,5 m Jumlah ruang : 2 buah Waktu tinggal total rata2 : 9,45 jam Waktu tinggal total pada saat beban puncak : 4,7 jam Tinggi ruang lumpur : 0,4 m Tinggi Bed media pembiakan mikroba : 1,8 m Tinggi air di atas bed media : 20 cm Volume total media pada biofilter anaerob : 113,4 m 3. BOD Loading : 4,23 Kg BOD/m 3.hari. Standard high rate trickling filter : 0,4 4,7 kg BOD/m 2.hari. Jika media yang dipakai mempunyai luas spesifik + 225 m 2 /m 3 BOD Loading : 18.8 g BOD/m 2 luas media per hari. 5) Biofilter Aerob BOD Masuk : 240 mg/l Efisiensi : 80 % BOD Keluar : 50 mg/l Debit Limbah : 400 m 3 /hari Dimensi total : : 7,0 m : 7,5 m Kedalaman air efektif : 2,5m Tinggi ruang bebas : 0,5 m Jumlah Ruang : 2 buah, Ruang I untuk aerasi dan Ruang II untuk biofilter Aerob. Dimensi Ruang aerasi : 7,0m X 2,5m X 2,5m (efektif) Dimensi Ruang Biofilter Aerob : 7m X 5m X 2,5m (efektif) 86

Waktu tinggal total rata-rata : + 8 jam Tinggi ruang lumpur : 0,4 m Tinggi Bed media pembiakan mikroba : 1,8 m Tinggi air di atas bed media = 20 cm Volume total media pada biofilter aerob : 63 m 3. BOD Loading : 1,52 Kg BOD/m 3.hari. Standard igh rate trickling filter : 0,4 4,7 kg BOD/m 2.hari. Jika media yang dipakai mempunyai luas spesifik + 225 m 2 /m 3 BOD Loading = 6,7 g BOD/m 2 luas media per hari. 6) Bak Pengendap Akhir Dimensi : : 7,0 m : 4,0 m Kedalaman air efektif : 2,5 m Tinggi ruang bebas :0,5 m (disesuaikan dengan kondisi lapangan). Waktu Tinggal (Retention Time) rata-rata : 4,2 Jam Waktu tinggal pada saat beban puncak : 2,1 Jam ( asumsi jumlah limbah 2 x jumlah ratarata). Beban permukaan (surface loading) rata-rata : 14,3 m 3 /m 2.hari Beban permukaan pada saat puncak : 28,6 m 3 /m 2.hari. Standar : Beban permukaan : 20 50 m 3 /m 2.hari. (JWWA) 7) Media Pembiakan Mikroba Material : PVC sheet Ketebalan : 0,15 0,23 mm Luas Kontak Spesifik : 200 226 m 2 /m 3 Diameter lubang : 2 cm x 2 cm Warna : hitam / transparan. Berat Spesifik : 30-35 kg/m 3 Porositas Rongga : 0,98 8) Pompa Air Limbah A. Pompa Utama : Kapasitas : 400 M 3 /hari (280 liter/menit) Tipe : Pompa Celup Total Head : 9 meter Jumlah : 2 buah Listrik : 500 watt, 220 volt B. Pompa Cadangan : Kapasitas : 200 M 3 /hari (140 liter/menit) Tipe : Pompa Celup (Nocchi BIOX 375 A) Total Head : 9 meter Jumlah : 1 buah Listrik : 375 watt, 220 volt 9) Pompa Air Sirkulasi Kapasitas : 200 M 3 /hari (140 liter/menit) Tipe : Pompa Celup (Nocchi BIOX 375 A) Total Head : 9 meter Jumlah : 2 buah Listrik :375 watt, 220 volt 10) Blower Udara Kebutuhan Udara Kapasitas Tiap Blower Total Head Tipe Listrik Jumlah : 2,8 m 3 /menit : 1,0 m 3 /menit : 2500 mm air : RING blower : 1200 watt, 220 volt. : 3 unit 11) Media Biofilter Media biofilter yang digunakan untuk pengolahan air limbah tersebut adalah media dari bahan plastik PVC, tipe sarang tawon. Jumlah total media yang dibutuhkan = 113,4 m 3 + 63 m 3 = 176,4 m 3 Bentuk media biofilter serta spesifikasinya dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 : Spesifikasi Media Biofilter Tipe Sarang Tawon Tipe : Sarang Tawon, cross flow. Material : PVC Ukuran Modul : 30 cm x 25 cm x 30 cm Ukuran Lubang : 2 cm x 2 cm Ketebalan : 0,5 mm Luas Spesifik : 150-225 m 2 /m 3 Berat : 30-35 kg/m 3 Porositas Ronga : 0,98 Warna : bening transparan atau Hitam Dari hasil perhitungan disain tersebut di atas dihasilkan disain konstruksi IPAL sebagai berikut. Bak Pemisah Lemak dan Bak Ekualisasi dapat dilihat pada Gambar 3. 87

Disain Reaktor Pengolahan Air Limbah Rumah Potong Hewan (Ayam) dapat dilihat pada Gambar 4. Gambar potongan IPAL Rumah Potong Hewan (Ayam) dapat dilihat pada Gambar 5. Konstruksi IPAL Rumah Potong Hewan (Ayam) kapasitas 400 m 3 per hari dapat dilihat pada Gambar 6. 4. UJI COBA IPAL Dari hasil uji coba IPAL rumah potong ayam dengan proses biofilter anaerob-aerob yang dibangun di tempat penampungan dan pemotongan ayam di kawasan industri PT JIEP di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung. Dari hasil pemeriksaan beberapa parameter kualitas air sebelum dan sesudah pengolahan didapatkan hasil sebagai berikut. Konsentrasi COD air limbah sebelum pengolahan 558 mg/l, setelah pengolahan turun menjadi 75, 24 mg/l, dengan efisiensi penurunan sebesar 86, 52 %. Konsentrasi angka permanganat di dalam air limbah yang masuk 304 mg/l setelah pengolahan turun menjadi 51,13 mg/l, dengan efisiensi penurunan 82, 85 %. Konsentrasi BOD di dalam air limbah yang masuk 261 mg/l dan sesudah pengolahan turun menjadi 29, 26 mg/l dengan efisiensi penurunan 88,79 %. Untuk total padatan tersuspensi (TSS), konsentrasi di dalam air limbah yang masuk 373 mg/l dan sesudah pengolahan turun menjadi 22,0 mg/l dengan efisiensi penurunan sebesar 94,10 %. Sedangkan ph air limbah yang masuk 6,98, sesudah pengolahan naik menjadi 7,31. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 : Hasil pengukuran parameter air limbah sebelum dan sesudah pengolahan (pada tanggal 17 April 2004) No Parameter Influent (mg/l) Olahan (mg/l) Efisiensi (%) 1 COD 558 75,24 86,52 (Angka 2 304 52,13 KMnO4) 82,85 3 BOD5 261 29,26 88,79 4 TSS 373 22,0 94,10 5 ph 6,98 7,31 - Sumber : Hasil analisa Lab. berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut yakni TSS 100 mg/l, COD 100 mg/l, angka permanganat 85 mg/l dan BOD 75 mg/l. 5. PENUTUP Dari hasil uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa pengolahan air limbah rumah potong ayam dengan proses biofilter anaerobaerob tercelup dapat dihasilkan kualitas yang cukup baik dan sudah memenuhi syarat sesuai dengan standar baku mutu air limbah industri. Proses pengolahan air limbah dengan biofilter anaerob-aerob mempunyai beberapa keunggulan yang lain antara lain yakni biaya operasinya rendah, dibandingkan dengan proses lumpur aktif, Lumpur yang dihasilkan relatif sedikit, kebutuhan energi untuk aerasi relatif kecil karena menggunakan kombinasi proses anaerob-aerob, dapat digunakan untuk air limbah dengan beban organik yang cukup besar, serta dapat menghilangan padatan tersuspensi (SS) dengan baik. DAFTAR PUSTAKA 1. -----, Dinas Peternakan Perikanan Dan Kelautan, Provinsi DKI Jakarta, Tempat Penampungan ayam Di Wilayah Jakarta Timur, http://www.inovasipemda.com/isi%20proyek/ info/data%20substansi/dki/kotajaktim.htm 2. ----, Gesuidou Shissetsu Sekkei Shisin to Kaisetsu, Nihon Gesuidou Kyoukai, 1984. 3. Fair, Gordon Maskew et.al., " Elements Of Water Supply And Waste Water Disposal, John Willey And Sons Inc., 1971. 4. Gouda T., Suisitsu Kougaku - Ouyouben, Maruzen kabushiki Kaisha, Tokyo, 1979. 5. Hikami, Sumiko., Shinseki rosohou ni yoru mizu shouri gijutsu (Water Treatment with Submerged Filter), Kougyou Yousui No.411, 12,1992. 6. Metcalf And Eddy, "Waste Water Engineering, Mc Graw Hill 1978. 7. Viessman W, JR., Hamer M.J., Water Supply And Polution Control, Harper & Row, New York,1985. Hasil tersebut di atas jika dibandingkan dengan baku mutu limbah cair industri, perusahaan atau badan sesuai dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 582 tahun 1995 sudah memenuhi syarat. Standar baku mutu limbah cair industri 88

LAMPIRAN : Gambar 1 : Diagram Alir pengolahan air limbah RPH dengan proses biofilter anaerob-aerob. Gambar 2 : Diagram proses pengolahan air limbah rumah potong hewan dengan proses biofilter anaerob-aerob. Tampak Atas Potongan Melintang Gambar 3 : Bak Pemisah Lemak dan Bak Ekualisasi 89

Tampak Atas Potongan A - A Gambar 4 : Disain Reaktor Pengolahan Air Limbah Rumah Potong Hewan (Ayam) Gambar 5 : Gambar potongan IPAL Rumah Potong Hewan (Ayam) 90

Bak pemisah lemak dan bak ekualisasi Bak Pemisah Lemak Media Biofilter yang telah terpasang IPAL Potong Ayam kapasitas 400 m 3 hari Unit IPAL Potong Ayam Kapasitas 400 m 3/ hari IPAL Potong Ayam kapasitas 400 m 3 /hari Bak Pemisah Lemak IPAL Potong Ayam kapasitas 400 m 3 /hari Gambar 6 : Konstruksi IPAL Rumah Potong Hewan (Ayam) kapasitas 400 m 3 per hari. 91